地铁隧道风机产品设计报告.ppt
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1、地铁隧道轴流风机地铁隧道轴流风机设设 计计 报报 告告 本公司的对该型风机设计采取以下六个方面的措施:本公司的对该型风机设计采取以下六个方面的措施:(1)风机空气动力性能设计计算;)风机空气动力性能设计计算;(2)防喘振装置的设计;)防喘振装置的设计;(3)风机强度有限元分析计算;)风机强度有限元分析计算;(4)风机总体结构设计及降噪措施;)风机总体结构设计及降噪措施;(5)风机正反转切换电路控制设计;)风机正反转切换电路控制设计;(6)气动性能试验及耐高温试验。)气动性能试验及耐高温试验。一、风机空气动力性能设计计算一、风机空气动力性能设计计算 1、叶型设计、叶型设计 气动设计运用旋涡理论、
2、采用孤立叶型方法进行,按变环量扭向规气动设计运用旋涡理论、采用孤立叶型方法进行,按变环量扭向规律律Cu =const进行基元级叠加。以深圳地铁进行基元级叠加。以深圳地铁TVF风机为例,风机为例,1800mm风机其设计参数为风机其设计参数为Q=55m3/s,H=800Pa;Q=60.5 m3/s,H=800Pa;Q=66 m3/s,H=900Pa设计点效率为设计点效率为78%,设计转速为,设计转速为985rpm,其设计难度在于,其设计难度在于正、反转,等效率。结合国际先进同类风机效率大都在正、反转,等效率。结合国际先进同类风机效率大都在76%左右的实际左右的实际情况,本公司工程技术中心会同北京航
3、空航天大学,运用国际先进航空情况,本公司工程技术中心会同北京航空航天大学,运用国际先进航空领域的旋涡理论,建立数学模型,通过流场数值计算,进行验证。领域的旋涡理论,建立数学模型,通过流场数值计算,进行验证。r计算结果如下:计算结果如下:(1)基元截面叶根处压升为)基元截面叶根处压升为545Pa,叶尖处为,叶尖处为990Pa;叶片弦长叶根处;叶片弦长叶根处为为295mm,叶尖处为,叶尖处为231mm;安装角叶根处为;安装角叶根处为49.06,叶尖处为叶尖处为23.86(其详细的计算结果表略)。(其详细的计算结果表略)。(2)对于)对于Q=55m3/s,H=800Pa及及Q=60.5 m3/s,H
4、=800Pa二种性能参二种性能参数的风机,确定其叶片数数的风机,确定其叶片数Z=12;二种性能参数的风机可以通过调整叶;二种性能参数的风机可以通过调整叶片角度来实现,且均在高效区内。对于片角度来实现,且均在高效区内。对于Q=66 m3/s,H=900Pa的风机,的风机,确定其叶片数为确定其叶片数为Z=14。2、风机静压比、风机静压比75%的设计方案的设计方案 从提高风机本体的静压比入手,兼顾风机全压值与轮毂比,采用较从提高风机本体的静压比入手,兼顾风机全压值与轮毂比,采用较宽的叶片弦长、增设导流罩、合理配置导叶等以保证较高的静压比;同宽的叶片弦长、增设导流罩、合理配置导叶等以保证较高的静压比;
5、同时,优化风机结构,通过在风机两端增设钟形管的办法以满足静压比达时,优化风机结构,通过在风机两端增设钟形管的办法以满足静压比达到到75%的要求。的要求。Q=55m3/s,H=800Pa;Q=60.5 m3/s,H=800Pa风机设计工况曲线图风机设计工况曲线图Q=66 m3/s,H=900Pa风机设计风机设计 风机设计工况曲线图风机设计工况曲线图二、防喘振装置的设计二、防喘振装置的设计 为保证地铁风机能安全运转,专门设计了与风机相匹配的防喘振装置。喘振现象喘振现象具有“驼峰”形性能曲线的轴流风机,若其工作点在曲线上K点的左侧,即在不稳定区内工作时,就会出现喘振现象,即风机的风量在瞬间发生数值不
6、等的周期性的反复变化的现象。本公司为满足地铁环控系统消防安全的需要,避免采用机械式或安装报警装置达到消防安全的问题,对防喘振装置的设计研究引起了高度重视,通过大量的研制和试验验证,研制出与国际先进设计完全一致的防喘振装置,其防喘振效果极为明显,并已获得国家实用新型专利。1吸入口2外壳3导向叶片4内圈5引导流器6法兰防喘振装置结构防喘振装置结构:防喘振装置主要由外壳、内圈,置于外壳和内圈之间均匀分布的导向叶片,置于外壳一端的引导流器等组成。下图为防喘振装置整体结构半剖视图和AA面剖视图。防喘振装置安装于风机叶轮进气端前端,对于TVF风机,由于其具有正逆转功能,故叶轮两端均需安装防喘振装置。对于不
7、同性能参数、不同叶轮尺寸的风机,必须配有专用的防喘振装置。安装防喘振装置后,此时叶尖处产生的涡流通过防喘振装置,从空腔的导叶使气流与主气流相遇,在主气流的带动下,进入叶轮加速形成顺流,使其消除叶尖处产生的涡流,减弱气流堵塞状态,从而有效地消除风机的喘振现象。三、风机强度有限元分析计算三、风机强度有限元分析计算根据TVF风机在各个地铁工程中的不同要求,本公司对风机总体结构进行了最优设计,使风机各部分结构可靠、匹配合理,尽量减少流道中的旋涡冲击和流阻损失,尽可能降低气流和结构噪声,采用国际上最先进的软件I-DEAS(7.0)和ANSYS对各关键零部件进行了强度分析,保证了风机的强度和可靠性。下面分
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